15.某線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場的轉軸勻速轉動,產(chǎn)生交變電流的圖象如圖所示,由圖中信息可以判斷( 。
A.在B和D時刻線圈處于中性面位置
B.在A和C時刻穿過線圈的磁通量最大
C.從A~D時刻線圈轉過的角度為2π
D.若從O~D時刻歷時0.02s,則在1s內交變電流的方向改變100次

分析 線圈在中性面上磁通量最大,感應電動勢與感應電流均為零;
線圈在平行于磁場位置(垂直于中性面處)穿過線圈的磁通量為零,感應電動勢與感應電流最大;
在一個周期內,電流方向改變兩次,根據(jù)圖象分析答題.

解答 解:A、由圖象可知,在B、D時刻,感應電流為零,此時線圈位于中性面上,穿過線圈的磁通量最大,故A正確;
B、由圖象可知,A、C時刻感應電流最大,此時線圈與中性面垂直,磁通量為零,故B錯誤;
C、由圖象可知,到從A到D,經(jīng)歷$\frac{3}{4}$個周期,線圈轉過的角度為$\frac{3}{4}$×2π=$\frac{3π}{2}$,故C錯誤;
D、由圖象可知,從O~D是一個周期,如果經(jīng)歷時間為0.02s,則1s是50個周期,電流方向改變100次,故D正確;
故選:AD.

點評 本題考查了交變電流的產(chǎn)生過程,掌握基礎知識、分析清楚圖象即可正確解題,難度不大.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.甲乙兩汽車在一平直公路上同向行駛.在t=0到t=t1的時間內,它們的v-t圖象如圖所示.在這段時間內(  )
A.兩汽車的位移相同B.兩汽車的加速度大小都逐漸減小
C.汽車甲的平均速度等于$\frac{{{v}_{1}+v}_{2}}{2}$D.汽車甲的平均速度比乙的小

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6.如圖甲所示,光滑水平面上一正方形金屬框,邊長為L,質量為m,總電阻為R,勻強磁場方向垂直于水平面向里,磁場寬度為3L,金屬框在拉力作用下向右以速度v0勻速進入磁場,并保持v0勻速直線到達磁場右邊界,速度方向始終與磁場邊界垂直.當金屬框cd邊到達磁場左邊界時,勻強磁場磁感應強度大小按如圖乙所示的規(guī)律變化.
(1)金屬框從進入磁場到cd邊到達磁場右邊界的過程中,求通過回路的焦耳熱Q及拉力對金屬框做功W;
(2)金屬框cd邊到達磁場右邊界后,若無拉力作用且金屬框能穿出磁場,求金屬框離開磁場右邊界過程中通過回路的電荷量q及穿出后的速度v1

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3.如圖,平行長直光滑金屬導軌水平放置且足夠長,導軌間距為l,一阻值為R的電阻接在軌道一端,整個導軌處于垂直紙面的勻強磁場中,磁感應強度大小為B,一根質量為m的金屬桿置于導軌上,與導軌垂直并接觸良好.現(xiàn)對桿施加一個水平恒力F,使金屬桿從靜止開始運動,當桿的速度達到最大值vm,立刻撤去水平恒力F,忽略金屬桿與導軌的電阻,不計摩擦.
(1)定性畫出金屬桿整個運動過程的v-t圖象;
(2)求金屬桿的最大速度vm;
(3)撤去恒力F后,金屬桿還能滑行的距離.

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10.一配有變壓器的家用小電器(純電阻),標有“4.4V 4.8W”,小電器工作時,由于家庭電路電壓不穩(wěn),電路電壓為200V-250V之間變化,但小電器仍能工作,則( 。
A.變壓器原副線圈電壓的比值不變B.變壓器原副線圈中電流的比值變小
C.小電器電壓(有效值)最大為5.0VD.小電器最大功率為7.5W

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.磁流體發(fā)電機又叫等離子體發(fā)電機,如圖所示,燃燒室在3000K的高溫下將氣體全部電離為電子和正離子,即高溫等離子體.高溫等離子體經(jīng)噴管提速后以1000m/s進人矩形發(fā)電通道.發(fā)電通道有垂直于噴射速度方向的勻強磁場,磁感應強度為6T.等離子體發(fā)生偏轉,在兩極間形成電勢差.已知發(fā)電通道長a=50cm,寬b=20cm,高d=20cm,等離子體的電阻率ρ=2Ω•m.則以下判斷中正確的是( 。
A.發(fā)電機的電動勢為1200V
B.開關斷開時,高溫等離子體可以勻速通過發(fā)點通道
C.當外接電阻為8Ω時,電流表示數(shù)為150A
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7.如圖甲所示是一個單擺振動的情形,O是它的平衡位置,B、C是擺球所能到達的最遠位置,設向右為正方向,圖乙是這個單擺的振動圖象,該單擺振動的頻率是1.25Hz,若當?shù)氐闹亓铀俣葹?0m/s2,π2≈10,則這個擺的擺長是0.16m.

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4.在物理學的發(fā)展過程中,科學家們創(chuàng)造出了許多物理學研究方法,以下關于所用物理學研究方法的敘述不正確的是(  )
A.電流I=$\frac{U}{R}$,采用了比值定義法
B.合力、分力等概念的建立體現(xiàn)了等效替代的思想
C.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,將物體抽象為一個有質量的點,這樣的方法叫理想模型法
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A.$\sqrt{\frac{M+mv}{k}}$B.$\frac{M+mμmg}{kM}$C.$\frac{μMg(M+m)}{km}$D.$\frac{M+mμg}{km}$

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